TEMA 5. ELEMENTOS BÁSICOS EN LOS EQUIPOS Y HACES DE RAYOS X Flashcards

1
Q

cómo y dónde se generan los rayos x

A
  • en el tubo de rayos x
  • se producen mediante el frenado de unos electrones acelerados obteniéndose fotones.
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2
Q

partes del tubo de rayos x

A

cátodo y ánodo

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3
Q

cátodo

A

efecto termoiónico, se genera una nube de electrones

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4
Q

ánodo

A

electrones acelerados son frenados al chocar contra el ánodo liberándose fotones

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5
Q

zócalo

A

parte del cátodo donde se concentran los electrones para chocar con el ánodo en el menor tiempo posible

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6
Q

regulación mediante miliamperaje

A

a mayor incandescencia, mayor número de electrones saltan al espacio y por tanto, mayor número de electrones dispuestos a ser acelerados

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7
Q

composición del cátodo

A

2 filamentos que permiten una mejor resolución y un menor tiempo de disparo

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8
Q

cómo solucionar el calor excesivo del tubo de rayos x

A

mediante ánodos estacionarios y rotatorio

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9
Q

inconvenientes de los ánodos estacionarios

A

foco pequeño, tiempos cortos y escasa producción de rayos X

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10
Q

cómo solucionan los ánodos estacionarios el excesivo calor del tubo de rayos X

A
  1. Aumento del foco
  2. Mayor tiempo de exposición, conlleva el movimiento del paciente.
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11
Q

que zona del disco giratorio actúa como ánodo

A

zona externa

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12
Q

gracias a qué se disipa gran cantidad de calor en el ánodo rotatorio

A
  1. la superficie de choque es constate
  2. parte del disco de choque de electrones cambia
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13
Q

focos que existen en ánodo rotatorio

A
  1. foco térmico
  2. foco efectivo
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14
Q

por qué esta delimitado el foco térmico

A
  1. forma y tamaño del filamento
  2. focalización de los electrones
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15
Q

de qué depende el foco térmico

A

depende de la inclinación y de la velocidad de rotación del ánodo

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16
Q

de qué depende el foco efectivo

A

depende de la inclinación del ánodo

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17
Q

4 factores que modifican la forma del espectro de rayos X

A

1) filtración
2) potencial de aceleración
3) rectificación de alta tensión
4) número atómico efectivo

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18
Q

filtración

A

reduce la intensidad de los fotones que son absorbidos por el paciente sin afectar a la imagen radiológica

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19
Q

potencial de aceleración

A

-el extremo de alta energía varía al valor en keV equivalente al potencial del tubo.
-aumenta la intensidad del haz.
-los picos de radiación característica aumentan pero no se desplazan.

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20
Q

rectificación de alta tensión

A

-el tubo de rayos X necesita un potencial continuo para acelerar los electrones, se elimina la parte negativa del potencial.
-existen distintas posibilidades de rectificación y de espectros de fotones.

21
Q

número atómico efectivo

A

-A mayor número atómico del material del ánodo, aumenta el frenado.
-Aumenta el número de fotones de alta energía desviando el espectro hacia la izquierda.

22
Q

definición de generadores eléctricos

A

equipos productores de rayos X que convierten la corriente alterna en continua

23
Q

2 procedimientos de los generadores eléctricos

A

-Autorrectificación con una sola corriente alterna.
-Convertidores de alta frecuencia que consiguen una corriente alterna y constante.

24
Q

Qué implica el procedimiento de convertidores de alta frecuencia de los generadores eléctricos

A
  1. falta de variación cíclica del voltaje
  2. Máxima homogeneidad de la longitud de onda.
  3. Menor tiempo de exposición posible.
  4. Menor dosis de radiación al paciente.
25
Q

definición de curvas de carga

A

medida de seguridad que fija las condiciones límites de funcionamiento del tubo de rayos X para que no se dañe

26
Q

dispositivos de bloqueo

A

impiden el funcionamiento de rayos x cuando superan las condiciones límites fijadas por las curvas de carga.

27
Q

parámetros que representan gráficamente las curvas de carga

A

1.kilovoltaje
2.intentidad
3.tiempo de disparo

28
Q

filtros

A

material que se interpone en la trayectoria del haz de rayos X absorbiendo fotones poco energéticos

29
Q

3 tipos de filtración

A
  1. inherente: material del tubo de rayos X.
  2. añadida: se pone en la salida del haz de rayos X.
  3. total: suma de inherente y añadida
30
Q

qué conlleva la filtración

A

-endurecimiento del haz porque se absorben los fotones blandos.
-disminución de la dosis en el paciente.
-atenúa las zonas de alta energía del espectro

31
Q

es uniforme la intensidad de la radiación en todo el haz de rayos X? EFECTO ANÓDICO

A

no, en la zona enfrentada al cátodo es mayor que en la del ánodo

32
Q

para qué se utiliza el efecto anódico?

A

para compensar los volúmenes de las distintas estructuras anatómicas

33
Q

definición de la capa hemirreductora

A

espesor del material por el que pasa el haz de radiación reduciéndolo a la mitad

34
Q

material de la capa hemirreductora

A

aluminio

35
Q

coeficiente de homogeneidad

A

cociente entre los valores de la primera capa hemirreductora y de la segunda, cuanto más cercano a la unidad más homogéneo.

36
Q

definición de haz de radiación directa

A

radiación que incide en el paciente

37
Q

modificaciones que puede sufrir el haz de radiación directa

A
  1. efecto fotoeléctrico, una parte es absorbida por el paciente.
  2. efecto compton, radiación dispersa, produce una mala imagen y un aumento de la irradiación de las personas de la sala
38
Q

cómo se produce la imagen radiodiagnóstica?

A

una parte del haz de rayos x atraviesa al paciente produciendo la imagen radiodiagnóstica.

39
Q

radiación residual

A

radiación que atraviesa la imagen y se dispersa en la sala

40
Q

radiación de fuga

A

radiación que atraviesa la carcasa de plomo y acero. tiene que ser mínima

41
Q

radiación dispersa

A

radiación de fuga, dispersa y residual.

42
Q

3 técnicas para disminuir la radiación dispersa

A

1.limitación del tamaño del haz (colimación)
2.rejilla antidifusora
3.importancia a la distancia

43
Q

limitación del tamaño del haz

A

-se utilizan sistemas que disminuyen el campo de radiación.
-así hay menor dosis de radiación al paciente y al personal de la sala

44
Q

donde se coloca la rejilla antidifusora

A

entre el paciente y el receptor de imagen

45
Q

que hace la rejilla antidifusora

A

absorbe radiación dispersa, mejorando al calidad de la imagen. Consigue eliminar fotones que iban a incidir en la película.

46
Q

utilización inadecuada de la rejilla antidifusora

A

aumento de la dosis al paciente

47
Q

que radiación dispersa llega si alejamos la película y qué pasa con la imagen

A

llega menor radiación dispersa pero la imagen salen aumentada en exceso

48
Q

solución a que al alejar la película haya menos radiación dispersa, pero la imagen esté aumentada en exceso

A

aumentar la distancia foco-paciente con el inconveniente de aumentar la dosis de radiación